EA044468B1 - Скважинный многоступенчатый трохоидный насос - Google Patents
Скважинный многоступенчатый трохоидный насос Download PDFInfo
- Publication number
- EA044468B1 EA044468B1 EA202293399 EA044468B1 EA 044468 B1 EA044468 B1 EA 044468B1 EA 202293399 EA202293399 EA 202293399 EA 044468 B1 EA044468 B1 EA 044468B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- stage
- pump
- rotors
- trochoid
- stages
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 3
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 3
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims 3
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
Description
Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым погружным насосам для откачки пластовой жидкости из скважин.
Известный многоступенчатый роторный насос содержит корпус, закрытый торцевыми крышками, и размещенные внутри полости корпуса, по меньшей мере, один вал, установленный на подшипниковых опорах, и роторы, жестко установленные на валу, разделенные радиальными перегородками, закрепленными на корпусе, с образованием последовательных ступеней сжатия рабочей среды, выполненных с рабочими камерами и всасывающими и нагнетательными окнами, сообщенными с входным и выходным штуцерами посредством каналов соответственно, причем нагнетательное окно каждой ступени сжатия рабочей среды сообщено с всасывающим окном смежной ступени, последующей по направлению движения потока рабочей среды. Роторы каждой ступени насоса выполнены с внутренним зацеплением, зуб каждого из внутренних роторов, находящийся в полном зацеплении с внешним ротором. В смежных ступенях сжатия рабочей среды внешние роторы смещены в окружном направлении на угол равный 180°. Внешний ротор выполнен с внутренними зубьями, а внутренний ротор, жестко установленный на валу, выполнен с эксцентриситетом относительно внешнего ротора и снабжен внешними зубьями, число которых на единицу меньше числа зубьев внешнего ротора (по патенту RU55896, МПК F04C 13/00, опубл. 27.08.06).
Недостатком данного насоса является то, что вход жидкости в ступени и выход из них осуществляется перпендикулярно оси насоса, что увеличивает диаметральный габарит насоса и ограничивает его применение в скважине.
Наиболее близким техническим решением является установка героторного насоса, служащая для добычи пластовой жидкости из скважины. Привод осуществляется от погружного электродвигателя. Насос содержит, по меньшей мере, одну ступень, состоящую из внутреннего и наружного роторов, вращающихся в подшипниках скольжения. Внутренний ротор установлен на валу. Роторы вращаются между дисками, имеющими входные и выходные отверстия (по патенту US 20150071795, МПК F04C 23/02, опубл. 12.03.15).
Недостатком данной установки является неравномерное воздействие осевых сил, возникающих при перекачивании жидкости и действующих на роторы ступени. Это может вызвать повышенный износ роторов.
Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, заключается в повышении надежности работы и ресурса многоступенчатого трохоидного насоса за счет применяемых конструктивных решений.
Указанный технический результат достигается тем, что скважинный многоступенчатый трохоидный насос состоит из двух и более трохоидных ступеней, включающих в себя статор с установленными с торцов крышками с входным и выходным отверстиями на каждой, внутренний и внешний роторы, установленные с внутренним зацеплением и возможностью взаимного вращения, и отличается тем, что внутренние роторы установлены на валу с фиксацией в окружном направлении и без фиксации в осевом направлении, а внешние роторы установлены с эксцентриситетом в статорах ступеней в осевом подшипнике скольжения, в смежных ступенях внешние роторы смещены в окружном направлении на угол равный 180°, вал установлен в подшипниковые опоры, трохоидные ступени разделены направляющим аппаратом, в котором выполнено одно сквозное отверстие и два глухих отверстия, разделенных перегородкой, сквозное отверстие соединяет выход ниже установленной ступени с входом выше установленной ступени, при этом в статоре ступени выполнены два байпасных канала, один из которых соединяет выход ступени с глухим отверстием ниже установленного направляющего аппарата, а другой соединяет вход ступени с глухим отверстием выше установленного направляющего аппарата.
Кроме того, в байпасных каналах могут быть установлены фильтроэлементы.
Кроме того, байпасный канал может быть связан с подшипником скольжения внешнего ротора.
Кроме того, внутренний ротор может быть установлен на вал с радиальным зазором.
Кроме того, насос может дополнительно содержать предвключенные устройства: входной модуль, газосепаратор, фильтрующий модуль, который может быть оснащен фильтроэлементами, в том числе из проволочно-проницаемого материала.
Кроме того, роторы могут быть изготовлены из керамоподобного материала.
Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами, на которых изображены:
фиг. 1 - скважинный многоступенчатый трохоидный насос, продольный разрез;
фиг. 2 - конструкция трохоидной ступени в собранном виде;
фиг. 3 - конструкция трохоидной ступени в разобранном виде;
фиг. 4 - скважинный многоступенчатый трохоидный насос в скважине.
Многоступенчатый трохоидный насос (фиг. 1) состоит из трохоидных ступеней 1, каждая из которых состоит из статора 2, внутреннего ротора 3, внешнего ротора 4. Внешний ротор 4 установлен с эксцентриситетом относительно статора 2 в осевом подшипнике скольжения 5. Внутренний ротор 3 установлен на валу 6 без фиксации в осевом направлении и с фиксацией в окружном направлении при помощи лысок 7. Вал 6 установлен в подшипниковые опоры 8. Трохоидные ступени 1 разделены направляющим аппаратом 9, соединяющим через сквозное отверстие 10 выход 11 ниже установленной ступени с
-
Claims (7)
- входом 12 выше установленной ступени. В статоре 2 выполнены два байпасных канала 13 и 14 (фиг. 2). Байпасный канал 13 соединяет глухое отверстие 15 в направляющем аппарате 9 с входом ступени 12, а байпасный канал 14 глухое отверстие 16 с выходом ступени 11 (фиг. 3).Скважинный многоступенчатый трохоидный насос 17 (фиг. 4) входит в состав установки скважинного насоса, состоящей помимо насоса 17, из погружного электродвигателя 18, гидрозащиты 19, входного модуля 20. Установка соединяется с колонной насосно-компрессорных труб (НКТ) 21, закрепленных на устье скважины. Электропитание погружного электродвигателя 19 осуществляется по кабелю 22. Входной модуль 20 может быть оснащен фильтроэлементами 23.Скважинный многоступенчатый насос работает следующим образом. Насос 17 в составе установке спускается в скважину на колонне НКТ 21. По кабелю 23 подается питание на электродвигатель 18, который передает крутящий момент на вал 6 насоса 17. Внутренний ротор 3 вращается вместе с валом 6 и благодаря зацеплению с внешним ротором 4 передает вращение и на него. В результате жидкость переносится от входа 12 к выходу 11 ступени и поступает через сквозное отверстие 10 направляющего аппарата 9 на вход 12 следующей ступени, где процесс повторяется. Жидкость поступает на вход 12 нижней ступени насоса через входной модуль 20. После прохождения всех ступеней жидкость попадает в колонну НКТ 21 и перекачивается на поверхность.Благодаря наличию байпасных каналов 13 и 14 происходит выравнивание давлений и, как следствие, осевых сил, действующих на роторы ступени.Фильтроэлемент (на фигуре не показан), который может быть установлен в байпасные каналы, препятствует накоплению механических примесей в байпасном канале.Байпасный канал может быть связан (на фигуре не показано) с подшипником скольжения внешнего ротора для обеспечения жидкостного трения.Использование входного модуля 20 с фильтроэлементом 23 позволяет очищать жидкость от механических примесей, что обеспечивает защиту от износа деталей трохоидной ступени и остальных элементов насоса.Изготовление роторов из керамоподобного материала повышает надежность насоса за счет повышения их износостойкости, что важно при эксплуатации в скважинах осложненных большим количеством механических примесей.Таким образом, предложенные в изобретении технические решения повышают надежность работы и ресурс скважинного многоступенчатого трохоидного насоса и способствуют достижению технического результата.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Скважинный многоступенчатый трохоидный насос, состоящий из двух и более трохоидных ступеней, включающих в себя статор и внутренний и внешний роторы, установленные с внутренним зацеплением и возможностью взаимного вращения, отличающийся тем, что внутренние роторы установлены на валу с фиксацией в окружном направлении и без фиксации в осевом направлении, а внешние роторы установлены с эксцентриситетом в статорах ступеней в осевом подшипнике скольжения, в смежных ступенях внешние роторы смещены в окружном направлении на угол, равный 180°, вал установлен в подшипниковые опоры, трохоидные ступени разделены направляющим аппаратом, в котором выполнено одно сквозное отверстие и два глухих отверстия, разделенных перегородкой, сквозное отверстие соединяет выход ниже установленной ступени с входом выше установленной ступени, при этом в статоре ступени выполнены два байпасных канала, один из которых соединяет выход ступени с глухим отверстием ниже установленного направляющего аппарата, а другой соединяет вход ступени с глухим отверстием выше установленного направляющего аппарата.
- 2. Насос по п.1, отличающийся тем, что в байпасных каналах установлены фильтроэлементы.
- 3. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что байпасный канал связан с подшипником скольжения внешнего ротора.
- 4. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что внутренний ротор установлен на вал с радиальным зазором.
- 5. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что насос дополнительно содержит предвключенные устройства: входной модуль, газосепаратор, фильтрующий модуль.
- 6. Насос по п.5, отличающийся тем, что фильтрующий модуль оснащен фильтроэлементами из проволочно-проницаемого материала.
- 7. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что роторы изготовлены из керамоподобного материала.-
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020128432 | 2020-08-26 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA044468B1 true EA044468B1 (ru) | 2023-08-29 |
Family
ID=
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20150071795A1 (en) | Fluid displacement system using gerotor pump | |
CA2425843C (en) | Gas separating intake for progressing cavity pumps | |
US6413065B1 (en) | Modular downhole multiphase pump | |
CA2806472C (en) | Pump/motor assembly | |
WO2009079364A2 (en) | Electrical submersible pump and gas compressor | |
CA2619195C (en) | Screw pump rotor and method of reducing slip flow | |
EP2396507B1 (en) | Pump | |
US6666666B1 (en) | Multi-chamber positive displacement fluid device | |
CA2877392C (en) | Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump | |
WO2017112592A1 (en) | Thrust compensation system for fluid transport devices | |
GB2454700A (en) | A progressive cavity device with drive connections at both ends. | |
RU2477367C1 (ru) | Способ одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов одной скважиной и устройство для его осуществления | |
RU2739932C1 (ru) | Скважинный многоступенчатый трохоидный насос | |
RU2244164C1 (ru) | Многоступенчатый погружной осевой насос | |
CA2600060C (en) | A pump with a motor for pumping fluids | |
EA044468B1 (ru) | Скважинный многоступенчатый трохоидный насос | |
RU2775052C1 (ru) | Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса | |
CA2282231C (en) | Modular downhole multiphase pump | |
EA043954B1 (ru) | Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса | |
CN111022315A (zh) | 一种多级双反向螺旋举升分体承载结构的电潜泵 | |
RU2721994C1 (ru) | Буровой насос Иоаннесяна | |
RU2744877C2 (ru) | Скважинный насосный агрегат с погружным многоступенчатым насосом роторно-поршневого типа на базе гидравлической машины рыля | |
US20070196229A1 (en) | Gear pump for pumping abrasive well fluid | |
RU2248436C1 (ru) | Забойный двигатель | |
RU2724701C1 (ru) | Скважинная насосная установка для добычи битуминозной нефти |